Меню
МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Қабдырахим Қалым 1 , Шолпан Дуйсенова 2 , Айза Жунусова 2 , Дамира Заурбекова 2 , Димитар Караиванов 3

1 ТОО Научно-производственный центр агроинженерии, Алматы, Казахстан; 2 НАО Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева, Алматы, Казахстан; 3 Университет химической технологии и металлургии, София, Болгария

doi.org/10.37884/2-2026/17 Стр. 195-210 Поступила 14.04.2026 Опубликовано 30.04.2026

Аннотация

Введение. Обеспечение надежной и эффективной работы электроэнергетических систем является одной из ключевых задач современной энергетики. Особое значение приобретает учет климатических факторов, в частности температуры окружающей среды, оказывающей существенное влияние на электрические параметры воздушных линий электропередачи. Изменение температуры приводит к изменению активного сопротивления проводников, что, в свою очередь, влияет на потери мощности, напряжение и режимы работы электрических сетей. Материалы и методы. В работе использованы расчетно-аналитические методы и программный комплекс RastrWin 3.0 для моделирования режимов электрической сети. Объектом исследования является участок электрической сети 110 кВ Қорғалжын – Краснознаменка. Расчеты проводились с учетом изменения температуры окружающей среды в диапазоне от –60°C до +60°C. Определение параметров линии выполнено на основе справочных данных с последующим расчетом активного сопротивления, реактивного сопротивления и проводимости. Результаты и обсуждение. Установлено, что повышение температуры окружающей среды приводит к увеличению активного сопротивления проводников и, как следствие, к росту потерь мощности. Максимальные потери наблюдаются при температуре +60°C и достигают 3,95%. При снижении температуры до –60°C сопротивление проводников уменьшается, а потери мощности снижаются до 2,61%. Также выявлено, что температурный фактор оказывает влияние на величину падения напряжения и загрузку элементов сети. Выводы. Результаты исследования подтверждают необходимость учета реальных температурных условий при расчетах режимов электрических сетей. Использование температурно-зависимых моделей позволяет повысить точность расчетов, снизить потери электроэнергии и повысить надежность работы энергосистем. Полученные данные могут быть использованы при оптимизации режимов работы электрических сетей и внедрении технологий динамического рейтинга линий (Dynamic Line Rating).

электрическая сеть, температура, активное сопротивление, потери мощности, воздушная линия, режим сети, RastrWin 3.0

01 Введение

Полный текст статьи доступен для скачивания в формате PDF на панели справа.

02 Список литературы

  1. Al’guliev R.M. (2025a). Modelirovanie energeticheskikh sistem [Modeling of energy systems]. — Baku: Elm. [in Russ.]
  2. Al’guliev R.M. (2025b). Vliyanie temperatury na elektroseti [Impact of temperature on power networks]. Energetika. 3. 200–210. [in Russ.]
  3. Ahmed S. & Singh S. (2018). Impact of temperature on conductor resistance. Energy Reports. 4. 237–243. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2018.03.002
  4. Black W. & Strbac G. (2016). Value of dynamic line rating. Electric Power Systems Research. 130. 138–146. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2015.09.018
  5. CIGRÉ Working Group B2.43. (2014). Guide for thermal rating calculations of overhead lines. Paris: CIGRÉ.ENTSO-E. (2020). Guideline for transmission system operation. Brussels.
  6. Fernandez E., Albizu I. & Bedialauneta M.T. (2017). Dynamic line rating systems. Renewable Energy. 113. 1301–1310. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.06.080
  7. Holmgren M. & Söder L. (2019). Increased transmission capacity using DLR // IEEE Transactions on Power Delivery. 34(3). 1051–1058. https://doi.org/10.1109/TPWRD.2018.2872156
  8. Kurbanov A.K. (2019). Elektroenergeticheskie sistemy i seti [Electric power systems and networks]. — A.: KazNTU. [in Russ.]
  9. Kim J. & Overbye T. (2019). Smart grid applications for transmission systems // IEEE Transactions on Smart Grid. 10(4). 4562–4571. https://doi.org/10.1109/TSG.2018.2873456
  10. Li H., Bo R. & Wang C. (2020). Temperature-dependent power flow analysis. IEEE Access. 8. 112233–112245. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3001234
  11. IEEE Power & Energy Society. (2018). Dynamic Line Rating for overhead lines. IEEE Standard. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.XXXXXXX
  12. Gustavsen B. (2017). Modeling of transmission lines // IEEE Transactions on Power Delivery. 32(2). 1231–1238. https://doi.org/10.1109/TPWRD.2016.2598123
  13. Saparov, K. T. (2020). Raschet liniy elektroperedachi [Transmission line calculations]. Astana: ENU. [in Russ.]
  14. Wang Y. et al. (2022). Real-time monitoring of transmission lines // Electric Power Systems Research. 205. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.107663
  15. Yusov V.S. (2021). Analiz rezhimov raboty elektricheskikh setej [Analysis of power system operating modes]. — M.: Energoatomizdat. [in Russ.]
  16. Zhang P. & Li F. (2016). Probabilistic analysis of power systems // IEEE Transactions on Power Systems. 31(3). 2342–2351. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2015.2459781
  17. Zhou X. et al. (2021). Thermal modeling of overhead conductors // International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 125. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2020.106495

Ссылки для цитирования

[1]2026. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. Izdenister natigeler. 28, 2 (110) (Apr. 2026), 195–210. DOI:https://doi.org/10.37884/2-2026/17.
(1)ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. Izdenister natigeler 2026, 28 (2 (110), 195-210. https://doi.org/10.37884/2-2026/17.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. (2026). Izdenister Natigeler, 28(2 (110), 195-210. https://doi.org/10.37884/2-2026/17
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. Izdenister natigeler, [S. l.], v. 28, n. 2 (110), p. 195–210, 2026. DOI: 10.37884/2-2026/17. Disponível em: https://natsus.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/1336. Acesso em: 15 sep. 2026.
“ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ”. 2026. Izdenister Natigeler 28 (2 (110): 195-210. https://doi.org/10.37884/2-2026/17.
“ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ” (2026) Izdenister natigeler, 28(2 (110), pp. 195–210. doi:10.37884/2-2026/17.
[1]“ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ”, Izdenister natigeler, vol. 28, no. 2 (110), pp. 195–210, Apr. 2026, doi: 10.37884/2-2026/17.
“ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ”. Izdenister Natigeler, vol. 28, no. 2 (110), Apr. 2026, pp. 195-10, https://doi.org/10.37884/2-2026/17.
“ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ”. Izdenister natigeler 28, no. 2 (110) (April 30, 2026): 195–210. Accessed September 15, 2026. https://natsus.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/1336.
1.ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. Izdenister natigeler [Internet]. 2026 Apr. 30 [cited 2026 Sep. 15];28(2 (110):195-210. Available from: https://natsus.kaznaru.edu.kz/index.php/research/article/view/1336
1.ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПАРАМЕТРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. Izdenister natigeler. 2026;28(2 (110):195-210. doi:10.37884/2-2026/17